EP3422555B1 - Convertisseur ac/dc réversible à triacs - Google Patents

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EP3422555B1
EP3422555B1 EP18178861.3A EP18178861A EP3422555B1 EP 3422555 B1 EP3422555 B1 EP 3422555B1 EP 18178861 A EP18178861 A EP 18178861A EP 3422555 B1 EP3422555 B1 EP 3422555B1
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EP
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transistor
terminal
voltage
triac
diode
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Ghafour Benabdelaziz
Cédric Reymond
David Jouve
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STMicroelectronics Tours SAS
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STMicroelectronics Tours SAS
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    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Definitions

  • the present application relates generally to electronic circuits and, more particularly, to switching converters known as totem pole output, or cascode with midpoint.
  • Switching converters are used in many applications and many types of converters are known.
  • the document US2015 / 131343 A1 discloses an AD / DC converter, whereby a direct current voltage is supplied through a capacitor.
  • One embodiment proposes a reversible totem pole converter architecture.
  • One embodiment proposes a solution compatible with limiting the inrush current.
  • each diode is defined by the intrinsic drain-source diode of the transistor concerned.
  • a trigger of each triac is on the second midpoint side.
  • a trigger of each triac is on the side of the terminal of the direct voltage to which the concerned triac is connected.
  • the first diode serves as a freewheeling diode.
  • the second diode serves as a freewheeling diode.
  • the expressions “approximately”, “substantially”, and “of the order of” mean within 10%, preferably within 5%.
  • the figure 1 is an electrical diagram of a common example of a totem pole, AC-DC converter.
  • a totem pole converter is based on the use of two MOS transistors (here with an N channel) S1 and S2, connected in series between two terminals 11 and 12 for supplying a direct voltage Vdc.
  • the drain of transistor S1 is on the terminal 11 side and the source of transistor S2 is on the terminal 12 side.
  • a DC energy storage element C1 (capacitor or battery for example) connects terminals 11 and 12, terminal 11 being arbitrarily , the positive terminal of voltage Vdc.
  • the midpoint 13 between the two transistors S1 and S2 is connected, via an inductive element L1 in series with a circuit 14 for limiting the inrush current and the losses in steady state, to a first terminal 15 d application of an alternating voltage Vac.
  • Circuit 14 is, for example, a resistor R (with a positive temperature coefficient PTC or negative NTC) in parallel with a switch K. Resistor R limits the inrush current at start-up and switch K short-circuits the resistor. in steady state to limit resistive losses once voltage equilibrium has been reached.
  • a second terminal 16 of application of the alternating voltage Vac is connected to the midpoint 17 of a series association of two diodes D3 and D4 connected between the terminals 11 and 12. The anodes of the diodes D3 and D4 are respectively on the point 17 side. and terminal 12 side.
  • the terminals 15 and 16 correspond to terminals for connection to the electrical distribution network and an input filter 18 (FILTER), or mains filter, is interposed between on the one hand terminal 15 and circuit 14 and, on the other hand, terminal 16 and point 17.
  • An element 19 for measuring the alternating current is interposed between filter 18 and point 17.
  • the information representative of the current, measured by the element 19, is used by a control circuit 20 (CTRL) of the conduction periods of the transistors S1 and S2.
  • Circuit 20 receives other information such as, for example, information representative of voltage Vdc, information representative of the energy requirements of the load connected to terminals 11 and 12, etc.
  • the circuit 20 supplies control signals to circuits (DRIVER) 21 and 22 for generating control signals for the gates of the respective transistors S1 and S2.
  • the intrinsic source-drain diodes D1 and D2 of transistors S1 and S2 have also been shown.
  • the transistors S1 and S2 are controlled in pulse width modulation according to the needs of the load connected to terminals 11 and 12.
  • the frequency of the pulses is generally fixed and is clearly higher (ratio of at least 100, for example of a few kHz to a few hundred kHz) at the frequency of the voltage Vac (generally less than 100 Hz, typically 50 Hz or 60 Hz for the electricity distribution network).
  • the transistor S2 is controlled by pulse-width modulation to be periodically closed (on) and the transistor S1 remains permanently open (blocked). Furthermore, the source-drain diode D2 of transistor S2 is reverse biased while the source-drain diode D1 of transistor S1 is forward biased and serves as a free wheel diode.
  • inductor L1 accumulates energy. The current flows from terminal 15, via inductor L1, transistor S2 and diode D4 to terminal 16.
  • the DC load connected to terminals 11 and 12 is supplied by the energy stored in the energy storage element C1 (capacitor or battery). On each opening of transistor S2, the energy stored in inductor L1 is transferred to the continuous load.
  • diode D1 is a diode in parallel with transistor S1.
  • the transistor S1 is controlled by pulse-width modulation to be periodically closed (on) and the transistor S2 remains permanently open (blocked). Furthermore, the source-drain diode D1 of transistor S1 is reverse biased while the source-drain diode D2 of transistor S2 is forward biased and serves as a free wheel diode.
  • inductor L1 accumulates energy. The current flows from terminal 16 via diode D3, transistor S1 and inductor L1 to terminal 15. The DC load connected to terminals 11 and 12 is supplied by the energy stored in the energy storage element C1. On each opening of transistor S2, the energy stored in inductance L1 is transferred to the continuous load. The current flows from inductor L1, via terminals 15 then 16, diode D3, to positive terminal 11, then from negative terminal 12, via diode D2 to inductor L1.
  • the inrush current limiting circuit 14 is used before each closing pulse of one of the transistors S1 and S2, in particular when moving away from the zero voltage of the voltage Vac. Indeed, the voltage at the terminals of transistor S1 or S2 when it is closed is all the greater the closer one is to the middle of the corresponding half-wave, which, without a limiting circuit, would cause a current peak.
  • the converter figure 1 is unidirectional, that is to say that it can only operate as an AC-DC converter (rectifier or "rectify” mode).
  • AC-DC converter rectififier or "rectify” mode
  • the embodiments described provide for taking advantage of the advantages of a totem pole architecture and of its efficiency to produce a reversible converter.
  • An example of application of a reversible converter is to make it possible, with the same converter, both to supply a load from the electrical distribution network and to inject energy into the network when the load is not consuming not.
  • a reversible converter is to make it possible, with the same converter, both to supply a motor (transfer of electrical-mechanical energy) from a battery and to recharge the battery (transfer of mechanical-electrical energy) from engine rotation.
  • circuit 14 for limiting the inrush current is essential.
  • the figure 2 schematically and partially shows, partly in the form of blocks, an embodiment of a reversible totem pole converter.
  • MOS transistors here with an N channel
  • the drain of transistor S1 is on the terminal 11 side and the source of transistor S2 is on the terminal 12 side.
  • a DC energy storage element C1 (capacitor or battery for example) connects terminals 11 and 12, terminal 11 being arbitrarily , the positive terminal of voltage Vdc.
  • the midpoint 13 between the two transistors S1 and S2 is connected, via an inductive element L1, to a first terminal 15 of an alternating voltage Vac.
  • a second terminal 16 of the alternating voltage Vac is connected to the midpoint 17 of a series association of two triacs T1 and T2 connected between terminals 11 and 12.
  • the gT1 and GT2 triggers of the T1 and T2 triacs are respectively on the terminal 11 side and the terminal 12 side.
  • the terminals 15 and 16 correspond, for example, to terminals for connection to the electrical distribution network or to the terminals of a motor, etc., and an input filter 18 (FILTER), or mains filter, is preferably interposed between d 'on the one hand the terminal 15 and the node 13 and, on the other hand, the terminal 16 and the point 17.
  • An element 19 for measuring the alternating current is interposed between the filter 18 and the point 17.
  • the information representative of the current , measured by element 19, is used by a control circuit 20 (CTRL) of the conduction periods of transistors S1 and S2 and of triacs T1 and T2.
  • CTRL control circuit 20
  • Circuit 20 receives other information such as, for example, information representative of the voltage Vdc, information representative, in rectifier mode, of the needs of the DC load connected to terminals 11 and 12, etc.
  • the circuit 20 supplies control signals to circuits (DRIVER) 21 and 22 for generating control signals for the gates gS1 and gS2 of the respective transistors S1 and S2 as well as, directly or indirectly, control signals to the gates gT1 and gT2 T1 and T2 triacs.
  • D1 and D2 of transistors S1 and S2 have also been shown.
  • diodes D1 and D2 can be additional components.
  • the transistor S1 or S2 is made on during the periods when the current must flow in the diode D1, respectively D2. This makes it possible to reduce the conduction losses with respect to a current flow in the intrinsic diode D1 or D2.
  • the transistors S1 and S2 are controlled in pulse width modulation.
  • the frequency of the pulses is generally fixed and is clearly higher (ratio of at least 100, for example from a few kHz to a few hundred kHz) than the frequency of the voltage Vac (generally less than 100 Hz, typically 50 Hz or 60 Hz for the electricity distribution network).
  • the converter does not raise or lower the voltage in either direction. We are concerned here only with the alternating-continuous conversion and vice versa. Where appropriate, other conversion and regulation systems are present upstream or downstream in order to reduce or increase the values of the voltages Vac and Vdc.
  • the figures 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G and 3H illustrate, in the form of chronograms, the operation of the converter of the figure 2 in AC-DC conversion mode during a period of the AC voltage Vac.
  • the figure 3A represents an example of the shape of the voltage Vac between terminals 15 and 16 (line or motor voltage).
  • the figure 3B represents a corresponding example of the shape of the current Iac (line or motor current).
  • the figure 3C represents an example of the corresponding shape of the voltage Vdc between the terminals 11 and 12 (voltage of the battery or of the capacitor C1).
  • the 3d figure represents a corresponding example of the shape of the current Idc on the direct voltage side.
  • the figure 3E represents an example of closed periods of the T2 triac.
  • the figure 3F represents an example of the corresponding shape of the gate voltage gS2 of the transistor S2.
  • the figure 3G represents an example of closed periods of the triac T1.
  • the figure 3H represents an example of the corresponding shape of the gate voltage gS1 of the transistor S1.
  • the triac T2 is made on during the positive half-waves of the voltage Vac while the triac T1 is made on during the negative half-waves of the alternating voltage.
  • the conduction of the triacs T1 and T2 does not depend on the conduction periods of the transistors S1 and S2, but is forced for the maximum of the possible duration of the positive and negative halfwaves. This duration covers at least the entire duration of the train of control pulses of the transistors S1 and S2, and is fixed by the half-period of the alternating voltage.
  • transistor S1 or S2 depending on the alternation of voltage Vac
  • the control of transistors S1 and S2 is not modified by the embodiments described. It will be noted that a triac is blocked, in the absence of a command, when the current flowing through it is canceled (becomes less than its holding current). Thus, due to the discontinuity of the current during each half-wave, in order to avoid an untimely blocking of the triac T1 or T2, the command is maintained for approximately the entire duration of one half-wave (negative for the triac T1 and positive for the triac T2). The control of the triac concerned is interrupted at the end of the alternation.
  • the transistor S2 is controlled by pulse-width modulation to be periodically closed (on) and the transistor S1 remains permanently open (blocked). Furthermore, the source-drain diode D2 of transistor S2 is reverse biased while the source-drain diode D1 of transistor S1 is forward biased and serves as a free wheel diode.
  • inductor L1 accumulates energy. The current flows from terminal 15, via inductor L1, transistor S2 and triac T2 to terminal 16.
  • the DC load connected to terminals 11 and 12 is supplied by the energy stored in the energy storage element C1 (capacitor or battery). On each opening of transistor S2, the energy stored in inductance L1 is transferred to the continuous load. Current flow then takes place from inductor L1, via diode D1 of transistor S1 to positive terminal 11, then from negative terminal 12, via triac T2 to terminal 16 to loop back to l inductance L1.
  • the transistor S1 is controlled by pulse-width modulation to be periodically closed (on) and the transistor S2 remains permanently open (blocked). Furthermore, the source-drain diode D1 of transistor S1 is reverse biased while the Source-drain diode D2 of transistor S2 is forward biased and serves as a freewheeling diode.
  • inductor L1 accumulates energy. The current flows from terminal 16 via triac T1, transistor S1 and inductor L1 to terminal 15. The DC load connected to terminals 11 and 12 is supplied by the energy stored in the energy storage element C1. On each opening of transistor S2, the energy stored in inductance L1 is transferred to the continuous load. The current flows from inductor L1, via terminals 15 then 16, triac T1, to positive terminal 11, then from negative terminal 12, via diode D2 to inductor L1.
  • triacs T1 and T2 has another advantage which is to allow operation in inverter, that is to say in DC-AC conversion.
  • inverter that is to say in DC-AC conversion.
  • triacs are bidirectional.
  • the figure 4A represents an example of the shape of the voltage Vac between terminals 15 and 16 (line or motor voltage).
  • the figure 4B represents a corresponding example of the shape of the current Iac (line or motor current).
  • the figure 4C represents an example of the corresponding shape of the voltage Vdc between the terminals 11 and 12 (voltage of the battery or of the capacitor C1).
  • the figure 4D represents a corresponding example of the shape of the current Idc on the direct voltage side.
  • the figure 4E represents an example of closed periods of the T2 triac.
  • the figure 4F represents an example of the corresponding shape of the gate voltage gS2 of the transistor S2.
  • the figure 4G represents an example of closed periods of the triac T1.
  • the figure 4H represents an example of the corresponding shape of the gate voltage gS1 of the transistor S1.
  • the direction of current flow in the converter must be reversed compared to the case of the AC converter. continued.
  • the current Idc is negative all the time.
  • the sign of the current Iac is reversed with respect to the sign of the voltage Vac, that is to say it is negative during the positive half-waves and positive during the negative half-waves.
  • the triac T2 is made on continuously during the positive half-waves of the alternating voltage Vac while the triac T1 is made on continuously during the negative half-waves of the alternating voltage Vac.
  • the transistor S1 and S2 side unlike the rectifier mode, the transistor S1 is controlled during the positive half-waves and the transistor S2 is controlled during the negative half-waves of the voltage Vac.
  • the transistors S1 and S2 are always controlled, in a pulse manner, preferably in pulse width modulation if the AC load is liable to vary (for example in the case of a motor).
  • the transistor S1 is controlled by pulse-width modulation to be periodically closed (on) and the transistor S2 remains permanently open (blocked). Furthermore, the source-drain diode D1 of transistor S1 is reverse biased while the source-drain diode D2 of transistor S2 is forward biased and serves as a free wheel diode.
  • inductor L1 accumulates energy. Current flows from terminal 11 via the transistor S1 and inductance L1 to terminal 15, then from terminal 16, via triac T2 to terminal 12. Each time transistor S1 opens, the energy stored in inductor L1 is transferred to alternative network (or to the motor). Current flows from inductor L1 to terminal 15, then from terminal 16, via triac T2 and diode D2 to inductor L1.
  • the transistor S2 is controlled by pulse-width modulation to be periodically closed (on) and the transistor S1 remains permanently open (blocked). Furthermore, the source-drain diode D2 of transistor S2 is reverse biased while the source-drain diode D1 of transistor S1 is forward biased and serves as a free wheel diode.
  • inductance L1 accumulates energy. Current flows from terminal 11, via triac T1 to terminal 16, then from terminal 15, via inductor L1 and transistor S2 to terminal 12. Each time the terminal is opened. transistor S2, the energy stored in inductance L1 is transferred to the AC network. The current flows from inductor L1, via diode D1, triac T1 to terminal 16, loops back through terminal 15 into inductor L1.
  • the applications more particularly targeted are applications in which the voltages Vac and Vdc have amplitudes greater than 100 volts.
  • the control signals of transistors S1 and S2 and of triacs T1 and T2 have amplitudes ranging from a few volts to 10-20 volts. Therefore, circuits must be provided for generating these control signals having appropriate voltage references.
  • the figure 5 shows, in more detail, an embodiment of the reversible totem pole converter of the figure 2 .
  • Circuit 22 is, for example, supplied by a positive voltage 15VDC (terminal 51), of 15 volts, referenced to ground GND and receives a low voltage digital signal CTRLS2 (of a few volts, for example 3-5 volts) from the circuit 20 (for example, a microcontroller).
  • the voltage at terminal 11 is too high to allow a gS1 command referenced to GND ground.
  • node 13 corresponds to the source of transistor S1
  • a positive gate-source voltage is thus guaranteed regardless of the potential of the node 13 (which changes with the voltage Vac).
  • a 15VDC potential of 15 volts (referenced to GND ground) is applied to the anode of a diode D5, the cathode of which is connected to a terminal 52 for applying the positive supply potential of circuit 21.
  • a terminal 53 d The application of the reference potential of the circuit 21 is connected to the node 13.
  • a capacitor C2 connects the cathode of the diode D5 to the node 13 to adapt the reference of the voltage of 15 volts supplying the circuit 21.
  • a low voltage control signal CTRLS1 supplied by circuit 20, is applied via an optocoupler 54 (Opto) whose conduction terminals (the emitter and the collector of the output bipolar phototransistor) are respectively connected to terminal 52 and to a control input terminal of circuit 21.
  • the signal CTRLS1 is applied to the control terminal of the optocoupler (the anode of its photodiode) being referenced to GND ground.
  • Triac T1 side a trigger current of triac T1 is injected by the transistor of an optocoupler 55 (Opto) whose conduction terminals (emitter and collector of the phototransistor) are connected to an electrode of a capacitor C82 defining a floating mass GNT T of a continuous supply (for example, of the order of 15 volts) isolated (floating) and, by a resistor R1, to the trigger of the triac T1.
  • Another electrode of capacitor C82 is connected to a terminal 56 for applying the floating positive potential VDC T of the isolated DC power supply referenced to the potential GND_T.
  • terminals 11 and 56 are combined. The trigger current is therefore extracted from the triac T1.
  • VDC T and GND_T terminals are reversed and the gate current is injected into the triac T1.
  • a low voltage control signal CTRLT1 supplied by circuit 20, is applied to the control terminal of optocoupler 55 (the anode of its photodiode) while being referenced to ground GND.
  • a trigger current can be injected directly from the circuit 20 by application of a low voltage control signal CTRLT2, via a resistor R2.
  • the figure 6 shows, schematically and partially in the form of blocks, another embodiment of a reversible totem pole converter.
  • the triggers of triacs T1 and T2 are on the point 17 side.
  • Two optocouplers 57 and 58 are then used, the respective control terminals (photodiodes) of which receive the low voltage signals CTRLT1 and CTRLT2 supplied by circuit 20 (not shown in figure 6 ) and referenced to GND ground.
  • the conduction terminals (the emitter and the collector of the phototransistor) of optocouplers 57 and 58 are respectively connected, via resistors R1 and R2, to the triggers of triacs T1 and T2 and to a terminal 56 for applying the floating ground GND T of the isolated DC power supply.
  • the floating positive potential VDC_T (for example, of the order of 15 volts) corresponds to the potential of point 17, capacitor C82 connecting point 17 and terminal 56.
  • the rest of the assembly is identical to that of the figure 5 .
  • VDC_T potentials of terminals 56
  • GND_T gate currents of triacs T1 and T2 are injected into the gates instead of being extracted from the gates.
  • the figure 7 shows, schematically and partially in the form of blocks, another embodiment of a reversible totem pole converter.
  • the trigger of the triac T2 is on the terminal 12 side (as in figure 5 ).
  • the signal CTRLT2 can therefore be applied directly to it.
  • the figure 8 shows, schematically and partially in the form of blocks, an embodiment of a DC voltage generation circuit of control circuits of a reversible totem pole converter.
  • This figure illustrates an example of an assembly for generating the potentials VDC_T, GND_T and 15VDC from the alternating voltage Vac.
  • a transformer 81 with two secondary windings 82 and 83 is used.
  • a primary winding 84 of the transformer is connected, if necessary via the filter 18 ( figure 2 ), between terminal 15 ( figure 2 ) and one terminal of a switching converter 85 (CONV), for example an integrated circuit known under the trade name VIPER, the other terminal of which is connected, if necessary via the filter 18 ( figure 2 ), terminal 16 ( figure 2 ).
  • CONV switching converter 85
  • the first secondary winding 82 of transformer 81 supplies the floating voltage (for example of the order of 15 volts) VDC_T-GND_T. For this, a first terminal of the winding
  • the 82 defines the potential GND_T and is connected to the optocoupler 55 in the embodiment of the figure 5 or to terminal 56 in the embodiments of figures 6 and 7 .
  • a second terminal of the winding 82 is connected to the input (anode) of a rectifier element D82 (for example, a diode) and a capacitor C82 connects the two terminals of the winding 82.
  • the output (cathode) of the The rectifier element D82 defines the potential VDC_T and is connected to terminal 56 in the embodiment of the figure 5 or in point 17 in the embodiments of figures 6 and 7 .
  • the second secondary winding 83 of the transformer 81 supplies the voltage 15VDC-GND.
  • a first terminal of winding 83 defines the potential GND and is connected to terminal 12 ( figures 5 to 7 ).
  • a second terminal of the winding 83 is connected to the input (anode) of a rectifier element D83 (for example, a diode) and a capacitor C83 connects the two terminals of the winding 83.
  • the output (cathode) of the The rectifier element D83 defines the potential 15VDC and is connected to terminal 51 ( figures 5 to 7 ).
  • the amplitudes of the voltages VDC_T-GND_ T and 15VDC-GND depend on the transformation ratios of the windings 82 and 83 with respect to the winding 84.
  • the 15VDC-GND voltage can be used to generate the low voltage (for example, 3.3 volts) referenced to GND ground for the circuit or microcontroller 20.
  • the low voltage for example, 3.3 volts
  • REG linear regulator 87
  • One advantage of the embodiments described is that the totem pole converter thus produced is particularly efficient. In particular, the need for an inrush current limiting circuit is overcome, while obtaining a reversible converter.

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  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Description

    Domaine
  • La présente demande concerne de façon générale les circuits électroniques et, plus particulièrement, les convertisseurs à découpage dits à sortie totem pole, ou cascode à point milieu.
  • Exposé de l'art antérieur
  • Les convertisseurs à découpage sont utilisés dans de nombreuses applications et on connait de nombreux types de convertisseurs.
  • Parmi les convertisseurs alternatif-continu, on connait de nombreuses architectures à pont de redressement et d'autres architectures sans pont, basées sur la commutation de deux transistors (généralement MOS) montés en cascode à point milieu (totem pole).
  • Ces convertisseurs sont généralement utilisés pour leur efficacité à corriger le facteur de puissance (Power Factor Corrector - PFC).
  • Le document US2015/131343 A1 divulgue un convertisseur AD/DC, par lequel une tension de courant continu est fournie à travers un condensateur.
  • Résumé
  • Il existe un besoin d'améliorer les convertisseurs totem pole.
  • Un mode de réalisation propose une architecture de convertisseur totem pole réversible.
  • Un mode de réalisation propose une solution compatible avec une limitation du courant d'appel.
  • Ainsi, un mode de réalisation prévoit un convertisseur alternatif-continu réversible, comportant :
    • un premier transistor à effet de champ et un deuxième transistor à effet de champ en série entre une première borne et une deuxième borne destinées à une tension continue ;
    • un élément inductif reliant un premier point milieu de l'association en série des deux transistors à une première borne destinée à une tension alternative ; et
    • un premier triac et un deuxième triac en série entre les bornes de tension continue, un deuxième point milieu de l'association en série des deux triacs étant relié à une deuxième borne destinée à la tension alternative.
  • Selon un mode de réalisation :
    • une première diode est en parallèle avec le premier transistor, anode côté premier point milieu ; et
    • une deuxième diode est en parallèle avec le deuxième transistor, cathode côté premier point milieu.
  • Selon un mode de réalisation, chaque diode est définie par la diode intrinsèque drain-source du transistor concerné.
  • Selon un mode de réalisation, une gâchette de chaque triac est côté deuxième point milieu.
  • Selon un mode de réalisation, une gâchette de chaque triac est du côté de la borne de la tension continue à laquelle est connectée le triac concerné.
  • Selon un mode de réalisation :
    • une gâchette du premier triac est côté deuxième point milieu ; et
    • une gâchette du deuxième triac est côté deuxième borne de tension continue.
  • Un mode de réalisation prévoit un procédé de commande d'un convertisseur, dans lequel :
    • le deuxième triac est rendu passant de façon continue pendant des alternances d'un premier signe de la tension alternative ; et
    • le premier triac est rendu passant de façon continue pendant des alternances d'un deuxième signe de la tension alternative.
  • Selon un mode de réalisation, dans un mode de conversion alternatif-continu :
    • le deuxième transistor est commandé de façon impulsionnelle pendant les alternances du premier signe ; et
    • le premier transistor est commandé de façon impulsionnelle pendant les alternances du deuxième signe.
  • Selon un mode de réalisation, la première diode sert de diode de roue-libre.
  • Selon un mode de réalisation, dans un mode de conversion continu-alternatif :
    • le premier transistor est commandé de façon impulsionnelle pendant les alternances du premier signe ; et
    • le deuxième transistor est commandé de façon impulsionnelle pendant les alternances du deuxième signe.
  • Selon un mode de réalisation, la deuxième diode sert de diode de roue-libre.
  • Brève description des dessins
  • Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres, seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
    • la figure 1 est un schéma électrique d'un exemple usuel de convertisseur totem pole alternatif-continu ;
    • la figure 2 représente, de façon schématique et partielle, en partie sous forme de blocs, un mode de réalisation d'un convertisseur totem pole réversible ;
    • les figures 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G et 3H illustrent, sous forme de chronogrammes, le fonctionnement du convertisseur de la figure 2 en mode de conversion alternatif-continu ;
    • les figures 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G et 4H illustrent, sous forme de chronogrammes, le fonctionnement du convertisseur de la figure 2 en mode de conversion continu-alternatif ;
    • la figure 5 représente, de façon plus détaillée, un mode de réalisation du convertisseur totem pole réversible de la figure 2 ;
    • la figure 6 représente, de façon schématique et partiellement sous forme de blocs, un autre mode de réalisation d'un convertisseur totem pole réversible ;
    • la figure 7 représente, de façon schématique et partiellement sous forme de blocs, un autre mode de réalisation d'un convertisseur totem pole réversible ; et
    • la figure 8 représente, de façon schématique et partiellement sous forme de blocs, un mode de réalisation d'un circuit de génération de tensions continues de circuits de commande d'un convertisseur totem pole réversible.
    Description détaillée
  • De mêmes éléments ont été désignés par de mêmes références aux différentes figures. En particulier, les éléments structurels et/ou fonctionnels communs aux différents modes de réalisation peuvent présenter les mêmes références et peuvent disposer de propriétés structurelles, dimensionnelles et matérielles identiques.
  • Par souci de clarté, seuls les étapes et éléments utiles à la compréhension des modes de réalisation qui vont être décrits ont été représentés et seront détaillés. En particulier, l'application finale du convertisseur n'a pas été détaillée, les modes de réalisation décrits étant compatibles avec les applications usuelles des convertisseurs alternatif-continu, continu-alternatif ou réversibles.
  • Sauf précision contraire, lorsque l'on fait référence à deux éléments connectés entre eux, cela signifie directement connectés sans élément intermédiaire autre que des conducteurs, et lorsque l'on fait référence à deux éléments reliés entre eux, cela signifie que ces deux éléments peuvent être directement reliés (connectés) ou reliés par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres éléments.
  • Dans la description qui suit, les expressions "approximativement", "sensiblement", et "de l'ordre de" signifient à 10 % près, de préférence à 5 % près.
  • La figure 1 est un schéma électrique d'un exemple usuel de convertisseur totem pole, alternatif-continu.
  • Un convertisseur totem pole est basé sur l'utilisation de deux transistors MOS (ici à canal N) S1 et S2, connectés en série entre deux bornes 11 et 12 de fourniture d'une tension continue Vdc. Le drain du transistor S1 est côté borne 11 et la source du transistor S2 est côté borne 12. Un élément de stockage C1 (condensateur ou batterie par exemple) de l'énergie continue relie les bornes 11 et 12, la borne 11 étant, arbitrairement, la borne positive de la tension Vdc. Le point milieu 13 entre les deux transistors S1 et S2 est relié, par l'intermédiaire d'un élément inductif L1 en série avec un circuit 14 de limitation du courant d'appel et des pertes en régime établi, à une première borne 15 d'application d'une tension alternative Vac. Le circuit 14 est, par exemple, une résistance R (à coefficient de température positif PTC ou négatif NTC) en parallèle avec un interrupteur K. La résistance R limite le courant d'appel au démarrage et l'interrupteur K court-circuite la résistance en régime établi pour limiter les pertes résistives une fois l'équilibre de tension atteint. Une deuxième borne 16 d'application de la tension alternative Vac est reliée au point milieu 17 d'une association en série de deux diodes D3 et D4 connectées entre les bornes 11 et 12. Les anodes des diodes D3 et D4 sont respectivement côté point 17 et côté borne 12.
  • En pratique, les bornes 15 et 16 correspondent à des bornes de raccordement au réseau de distribution électrique et un filtre d'entrée 18 (FILTER), ou filtre secteur, est intercalé entre d'une part la borne 15 et le circuit 14 et, d'autre part, la borne 16 et la point 17. Un élément 19 de mesure du courant alternatif est intercalé entre le filtre 18 et le point 17. L'information représentative du courant, mesuré par l'élément 19, est exploitée par un circuit 20 de commande (CTRL) des périodes de conduction des transistors S1 et S2. Le circuit 20 reçoit d'autres informations comme, par exemple, une information représentative de la tension Vdc, une information représentative des besoins en énergie de la charge connectée aux bornes 11 et 12, etc. Le circuit 20 fournit des signaux de commande à des circuits (DRIVER) 21 et 22 de génération de signaux de commande des grilles des transistors respectifs S1 et S2. En figure 1, on a également représenté les diodes intrinsèques source-drain D1 et D2 des transistors S1 et S2. Les transistors S1 et S2 sont commandés en modulation de largeur d'impulsions en fonction des besoins de la charge connectée aux bornes 11 et 12. La fréquence des impulsions est généralement fixe et est nettement supérieure (ratio d'au moins 100, par exemple de quelques kHz à quelques centaines de kHz) à la fréquence de la tension Vac (généralement moins de 100 Hz, typiquement 50 Hz ou 60 Hz pour le réseau de distribution d'électricité).
  • Le fonctionnement du convertisseur totem pole de la figure 1 est le suivant. Pour simplifier, on ne tient pas compte de la présence du filtre 18 mais celui-ci est bien entendu traversé par le courant depuis les bornes 15 et 16 et vers ces bornes.
  • Pendant les alternances positives de la tension Vac, le transistor S2 est commandé en modulation de largeur d'impulsions pour être périodiquement fermé (passant) et le transistor S1 reste en permanence ouvert (bloqué). Par ailleurs, la diode source-drain D2 du transistor S2 se trouve polarisée en inverse tandis que la diode source-drain D1 du transistor S1 se trouve polarisée en direct et sert de diode de roue libre. Pendant les impulsions de fermeture du transistor S2, l'inductance L1 accumule de l'énergie. La circulation du courant s'effectue, depuis la borne 15, via l'inductance L1, le transistor S2 et la diode D4 jusqu'à la borne 16. La charge continue connectée aux bornes 11 et 12 est alimentée par l'énergie emmagasinée dans l'élément de stockage d'énergie C1 (condensateur ou batterie). A chaque ouverture du transistor S2, l'énergie emmagasinée dans l'inductance L1 est transférée à la charge continue. La circulation du courant s'effectue alors depuis l'inductance L1, via la diode D1 du transistor S1 jusqu'à la borne positive 11, puis de la borne négative 12, via la diode D4 jusqu'à la borne 16 pour reboucler sur l'inductance L1. Dans certains cas, la diode D1 est une diode en parallèle sur le transistor S1.
  • Pendant les alternances négatives de la tension Vac, le transistor S1 est commandé en modulation de largeur d'impulsions pour être périodiquement fermé (passant) et le transistor S2 reste en permanence ouvert (bloqué). Par ailleurs, la diode source-drain D1 du transistor S1 se trouve polarisée en inverse tandis que la diode source-drain D2 du transistor S2 se trouve polarisée en direct et sert de diode de roue libre. Pendant les impulsions de fermeture du transistor S1, l'inductance L1 accumule de l'énergie. La circulation du courant s'effectue, depuis la borne 16, via la diode D3, le transistor S1 et l'inductance L1 jusqu'à la borne 15. La charge continue connectée aux bornes 11 et 12 est alimentée par l'énergie emmagasinée dans l'élément de stockage d'énergie C1. A chaque ouverture du transistor S2, l'énergie emmagasinée dans l'inductance L1 est transférée à la charge continue. La circulation du courant s'effectue alors depuis l'inductance L1, via les bornes 15 puis 16, la diode D3, jusqu'à la borne positive 11, puis de la borne négative 12, via la diode D2 jusqu'à l'inductance L1.
  • Le circuit de limitation du courant d'appel 14 sert avant chaque impulsion de fermeture d'un des transistors S1 et S2, en particulier lorsque l'on s'éloigne du zéro de tension de la tension Vac. En effet, la tension aux bornes du transistor S1 ou S2 lors de sa fermeture est d'autant plus important que l'on est proche du milieu de l'alternance correspondante, ce qui, sans circuit de limitation, provoquerait un pic de courant. L'ouverture de l'interrupteur K, de façon impulsionnelle, avant chaque début d'impulsion de fermeture des transistors S1 et S2 afin que la résistance R limite le courant de charge du condensateur C1, évite ces pics de courant, en particulier vers le milieu de chaque alternance.
  • Le convertisseur de la figure 1 est unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il ne peut fonctionner qu'en convertisseur alternatif-continu (mode redresseur ou "rectifier"). Dans certaines applications, on souhaite disposer d'un convertisseur réversible, c'est-à-dire capable de fonctionner également en convertisseur continu-alternatif. Cela sert par exemple à réinjecter de l'énergie dans le réseau de distribution électrique ou à alimenter un moteur à partir d'une batterie. Le convertisseur doit alors être capable de fonctionner en onduleur ("inverter").
  • Les modes de réalisation décrits prévoient de tirer profit des avantages d'une architecture totem pole et de son rendement pour réaliser un convertisseur réversible.
  • Un exemple d'application d'un convertisseur réversible est de permettre, avec le même convertisseur, à la fois d'alimenter une charge à partir du réseau de distribution électrique et d'injecter de l'énergie sur le réseau lorsque la charge ne consomme pas.
  • Un autre exemple d'application d'un convertisseur réversible est de permettre, avec le même convertisseur, à la fois d'alimenter un moteur (transfert d'énergie électrique-mécanique) à partir d'une batterie et de recharger la batterie (transfert d'énergie mécanique-électrique) à partir de la rotation de moteur.
  • On pourrait penser utiliser des transistors MOS à la place des diodes D3 et D4 afin de rendre la structure bidirectionnelle. Toutefois, le besoin de limiter le courant d'appel rend cette solution très contraignante en termes de commande des transistors MOS et d'encombrement et de fiabilité du circuit de limitation des pertes en régime établi. Le circuit 14 de limitation du courant d'appel est de plus indispensable.
  • On pourrait également penser utiliser des thyristors à la place des diodes D3 et D4. Toutefois, cela ne suffirait pas à rendre le convertisseur bidirectionnel.
  • La figure 2 représente, de façon schématique et partielle, en partie sous forme de blocs, un mode de réalisation d'un convertisseur totem pole réversible.
  • On retrouve une structure totem pole de deux transistors à effet de champ S1 et S2, par exemple des transistors MOS (ici à canal N), connectés en série entre deux bornes 11 et 12 d'une tension continue Vdc. Le drain du transistor S1 est côté borne 11 et la source du transistor S2 est côté borne 12. Un élément de stockage C1 (condensateur ou batterie par exemple) de l'énergie continue relie les bornes 11 et 12, la borne 11 étant, arbitrairement, la borne positive de la tension Vdc.
  • Le point milieu 13 entre les deux transistors S1 et S2 est relié, par l'intermédiaire d'un élément inductif L1, à une première borne 15 d'une tension alternative Vac. Selon les modes de réalisation décrits, on prévoit de remplacer les diodes D3 et D4 de la figure 1 par des triacs. Ainsi, une deuxième borne 16 de la tension alternative Vac est reliée au point milieu 17 d'une association en série de deux triacs T1 et T2 connectés entre les bornes 11 et 12. Dans l'exemple de la figure 2, les gâchettes gT1 et GT2 des triacs T1 et T2 sont respectivement côté borne 11 et côté borne 12.
  • Comme on le verra par la suite, grâce à la solution proposée, un circuit de limitation du courant d'appel (14, figure 1) n'est pas nécessaire.
  • Les bornes 15 et 16 correspondent par exemple à des bornes de raccordement au réseau de distribution électrique ou aux bornes d'un moteur, etc., et un filtre d'entrée 18 (FILTER), ou filtre secteur, est de préférence intercalé entre d'une part la borne 15 et le noeud 13 et, d'autre part, la borne 16 et le point 17. Un élément 19 de mesure du courant alternatif est intercalé entre le filtre 18 et le point 17. L'information représentative du courant, mesuré par l'élément 19, est exploitée par un circuit 20 de commande (CTRL) des périodes de conduction des transistors S1 et S2 et des triacs T1 et T2. Le circuit 20 reçoit d'autres informations comme, par exemple, une information représentative de la tension Vdc, une information représentative, en mode redresseur, des besoins de la charge continue connectée aux bornes 11 et 12, etc. Le circuit 20 fournit des signaux de commande à des circuits (DRIVER) 21 et 22 de génération de signaux de commande des grilles gS1 et gS2 des transistors respectifs S1 et S2 ainsi que, directement ou indirectement, des signaux de commande aux gâchettes gT1 et gT2 des triacs T1 et T2. En figure 2, on a également représenté les diodes intrinsèques source-drain D1 et D2 des transistors S1 et S2. En variante, les diodes D1 et D2 peuvent être des composants additionnels. Selon une autre variante, on rend le transistor S1 ou S2 passant pendant les périodes où le courant doit circuler dans la diode D1, respectivement D2. Cela permet de réduire les pertes en conduction par rapport à une circulation de courant dans la diode intrinsèque D1 ou D2. Les transistors S1 et S2 sont commandés en modulation de largeur d'impulsions. La fréquence des impulsions est généralement fixe et est nettement supérieure (ratio d'au moins 100, par exemple de quelques kHz à quelques centaines de kHz) à la fréquence de la tension Vac (généralement moins de 100 Hz, typiquement 50 Hz ou 60 Hz pour le réseau de distribution d'électricité). Le convertisseur n'effectue ni élévation, ni diminution de la tension que ce soit dans un sens ou dans un autre. On ne se préoccupe ici que de la conversion alternative- continue et inversement. Le cas échéant, d'autres systèmes de conversion et de régulation sont présents en amont ou en aval pour réaliser une diminution ou une augmentation des valeurs des tensions Vac et Vdc.
  • L'utilisation de triacs dans une architecture totem pole semble à première vue inutile en raison de la présence des transistors S1 et S2. Cependant, comme il ressort des modes de réalisation ci-dessous, l'utilisation de deux triacs à la place de deux diodes permet non seulement d'éviter le circuit de limitation du courant d'appel, mais également de rendre le convertisseur réversible avec une commande particulièrement simple.
  • Les figures 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G et 3H illustrent, sous forme de chronogrammes, le fonctionnement du convertisseur de la figure 2 en mode de conversion alternatif-continu au cours d'une période de la tension alternative Vac.
  • La figure 3A représente un exemple d'allure de la tension Vac entre les bornes 15 et 16 (tension de ligne ou moteur) . La figure 3B représente un exemple correspondant d'allure du courant Iac (courant de ligne ou moteur). La figure 3C représente un exemple d'allure correspondante de la tension Vdc entre les bornes 11 et 12 (tension de batterie ou du condensateur C1). La figure 3D représente un exemple correspondant d'allure du courant Idc côté tension continue. La figure 3E représente un exemple de périodes de fermeture du triac T2. La figure 3F représente un exemple d'allure correspondante de la tension de grille gS2 du transistor S2. La figure 3G représente un exemple de périodes de fermeture du triac T1. La figure 3H représente un exemple d'allure correspondante de la tension de grille gS1 du transistor S1.
  • On se place en régime établi, c'est-à-dire que l'on considère que le condensateur C1 est au niveau de charge requis par l'application. Le fonctionnement au démarrage est similaire mais la tension Vdc croit progressivement sur plusieurs alternances jusqu'à atteindre son niveau nominal fixé par l'application. Pour simplifier les explications, on néglige la présence du filtre 18 dans ce qui suit.
  • En mode de conversion alternatif-continu, le triac T2 est rendu passant pendant les alternances positives de la tension Vac tandis que le triac T1 est rendu passant pendant les alternances négatives de la tension alternative. Toutefois, à la différence des diodes D3 et D4 du cas classique de la figure 1, la mise en conduction des triacs T1 et T2 ne dépend pas des périodes de conduction des transistors S1 et S2, mais est forcée pendant le maximum de la durée possible des alternances positives et négatives. Cette durée couvre au moins toute la durée du train d'impulsions de commande des transistors S1 et S2, et est fixé par la demi-période de la tension alternative. Ainsi, la fermeture du transistor S1 ou S2 (selon l'alternance de la tension Vac) s'effectue alors que la tension à ses bornes est approximativement nulle. La commande des transistors S1 et S2 n'est pas modifiée par les modes de réalisation décrits. On notera qu'un triac se bloque, à défaut de commande, quand le courant qui le traverse s'annule (devient inférieur à son courant de maintien). Ainsi, en raison de la discontinuité du courant pendant chaque alternance, afin d'éviter un blocage intempestif du triac T1 ou T2, la commande est maintenue pendant approximativement toute la durée d'une alternance (négative pour le triac T1 et positive pour la triac T2). La commande du triac concerné est interrompue à la fin de l'alternance.
  • Pendant les alternances positives de la tension Vac, le transistor S2 est commandé en modulation de largeur d'impulsions pour être périodiquement fermé (passant) et le transistor S1 reste en permanence ouvert (bloqué). Par ailleurs, la diode source-drain D2 du transistor S2 se trouve polarisée en inverse tandis que la diode source-drain D1 du transistor S1 se trouve polarisée en direct et sert de diode de roue libre. Pendant les impulsions de fermeture du transistor S2, l'inductance L1 accumule de l'énergie. La circulation du courant s'effectue, depuis la borne 15, via l'inductance L1, le transistor S2 et le triac T2 jusqu'à la borne 16. La charge continue connectée aux bornes 11 et 12 est alimentée par l'énergie emmagasinée dans l'élément de stockage d'énergie C1 (condensateur ou batterie). A chaque ouverture du transistor S2, l'énergie emmagasinée dans l'inductance L1 est transférée à la charge continue. La circulation du courant s'effectue alors depuis l'inductance L1, via la diode D1 du transistor S1 jusqu'à la borne positive 11, puis de la borne négative 12, via le triac T2 jusqu'à la borne 16 pour reboucler sur l'inductance L1.
  • Pendant les alternances négatives de la tension Vac, le transistor S1 est commandé en modulation de largeur d'impulsions pour être périodiquement fermé (passant) et le transistor S2 reste en permanence ouvert (bloqué). Par ailleurs, la diode source-drain D1 du transistor S1 se trouve polarisée en inverse tandis que la diode source-drain D2 du transistor S2 se trouve polarisée en direct et sert de diode de roue libre. Pendant les impulsions de fermeture du transistor S1, l'inductance L1 accumule de l'énergie. La circulation du courant s'effectue, depuis la borne 16, via le triac T1, le transistor S1 et l'inductance L1 jusqu'à la borne 15. La charge continue connectée aux bornes 11 et 12 est alimentée par l'énergie emmagasinée dans l'élément de stockage d'énergie C1. A chaque ouverture du transistor S2, l'énergie emmagasinée dans l'inductance L1 est transférée à la charge continue. La circulation du courant s'effectue alors depuis l'inductance L1, via les bornes 15 puis 16, le triac T1, jusqu'à la borne positive 11, puis de la borne négative 12, via la diode D2 jusqu'à l'inductance L1.
  • L'utilisation de triacs T1 et T2 présente un autre avantage qui est de permettre un fonctionnement en onduleur, c'est-à-dire en conversion continu-alternatif. On tire ici profit du fait que les triacs sont bidirectionnels.
  • Les figures 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G et 4H illustrent, sous forme de chronogrammes, le fonctionnement du convertisseur de la figure 2 en mode de conversion continu-alternatif au cours d'une période de la tension alternative Vac.
  • La figure 4A représente un exemple d'allure de la tension Vac entre les bornes 15 et 16 (tension de ligne ou moteur) . La figure 4B représente un exemple correspondant d'allure du courant Iac (courant de ligne ou moteur). La figure 4C représente un exemple d'allure correspondante de la tension Vdc entre les bornes 11 et 12 (tension de batterie ou du condensateur C1). La figure 4D représente un exemple correspondant d'allure du courant Idc côté tension continue. La figure 4E représente un exemple de périodes de fermeture du triac T2. La figure 4F représente un exemple d'allure correspondante de la tension de grille gS2 du transistor S2. La figure 4G représente un exemple de périodes de fermeture du triac T1. La figure 4H représente un exemple d'allure correspondante de la tension de grille gS1 du transistor S1.
  • En mode onduleur, la question du régime établi de la tension Vdc ne se pose pas. En effet, il s'agit ici de transférer de l'énergie de la source continue (batterie chargée par exemple) à la charge alternative.
  • Pour fonctionner en onduleur, c'est-à-dire par exemple réinjecter de l'énergie sur le réseau de distribution électrique ou alimenter un moteur, le sens de circulation du courant dans le convertisseur doit être inversé par rapport au cas du convertisseur alternatif-continu. Ainsi, avec les mêmes conventions de signe, le courant Idc est tout le temps négatif. Par ailleurs, le signe du courant Iac est inversé par rapport au signe de la tension Vac, c'est-à-dire qu'il est négatif pendant les alternances positives et positif pendant les alternances négatives.
  • Comme pour le mode redresseur, le triac T2 est rendu passant, de façon continue, pendant les alternances positives de la tension alternative Vac tandis que le triac T1 est rendu passant, de façon continue, pendant les alternances négatives de la tension alternative Vac. Toutefois, côté transistors S1 et S2, à la différence du mode redresseur, le transistor S1 est commandé pendant les alternances positives et le transistor S2 est commandé pendant les alternances négatives de la tension Vac. Les transistors S1 et S2 sont toujours commandés, de façon impulsionnelle, de préférence en modulation de largeur d'impulsions si la charge alternative est susceptible de varier (par exemple dans le cas d'un moteur).
  • Pendant les alternances positives de la tension Vac, le transistor S1 est commandé en modulation de largeur d'impulsions pour être périodiquement fermé (passant) et le transistor S2 reste en permanence ouvert (bloqué). Par ailleurs, la diode source-drain D1 du transistor S1 se trouve polarisée en inverse tandis que la diode source-drain D2 du transistor S2 se trouve polarisée en direct et sert de diode de roue libre. Pendant les impulsions de fermeture du transistor S1, l'inductance L1 accumule de l'énergie. La circulation du courant s'effectue, depuis la borne 11, via le transistor S1 et l'inductance L1 jusqu'à la borne 15, puis de la borne 16, via le triac T2 jusqu'à la borne 12. A chaque ouverture du transistor S1, l'énergie emmagasinée dans l'inductance L1 est transférée au réseau alternatif (ou au moteur). La circulation du courant s'effectue alors depuis l'inductance L1 vers la borne 15, puis de la borne 16, via le triac T2 et la diode D2 jusqu'à l'inductance L1.
  • Pendant les alternances négatives de la tension Vac, le transistor S2 est commandé en modulation de largeur d'impulsions pour être périodiquement fermé (passant) et le transistor S1 reste en permanence ouvert (bloqué). Par ailleurs, la diode source-drain D2 du transistor S2 se trouve polarisée en inverse tandis que la diode source-drain D1 du transistor S1 se trouve polarisée en direct et sert de diode de roue libre. Pendant les impulsions de fermeture du transistor S2, l'inductance L1 accumule de l'énergie. La circulation du courant s'effectue, depuis la borne 11, via le triac T1 jusqu'à la borne 16, puis depuis la borne 15, via l'inductance L1 et le transistor S2 jusqu'à la borne 12. A chaque ouverture du transistor S2, l'énergie emmagasinée dans l'inductance L1 est transférée au réseau alternatif. La circulation du courant s'effectue alors depuis l'inductance L1, via la diode D1, le triac T1 jusqu'à la borne 16, se reboucle par la borne 15 dans l'inductance L1.
  • Par rapport au mode redresseur, on veille à chaque fin d'alternance, à arrêter les impulsions de commande des transistors S1 et S2 suffisamment tôt pour garantir que le courant Iac soit nul à la fin de l'alternance.
  • Les applications plus particulièrement visées sont des applications dans lesquelles les tensions Vac et Vdc ont des amplitudes supérieures à 100 volts. Or, les signaux de commande des transistors S1 et S2 et des triacs T1 et T2 présentent des amplitudes allant de quelques volts à 10-20 volts. Par conséquent, on doit prévoir des circuits de génération de ces signaux de commande ayant des références de tension appropriées.
  • Les figures suivantes font ressortir les connexions et potentiels d'alimentation requis pour les signaux de commande des transistors et triacs dans différents modes de réalisation.
  • La figure 5 représente, de façon plus détaillée, un mode de réalisation du convertisseur totem pole réversible de la figure 2.
  • Côté transistor S2, sa source étant la masse GND (potentiel de la borne 12), le potentiel de référence de son signal de commande de grille gS2 peut être également la masse GND. Le circuit 22 est, par exemple, alimenté par une tension positive 15VDC (borne 51), de 15 volts, référencée à la masse GND et reçoit un signal numérique basse tension CTRLS2 (de quelques volts, par exemple 3-5 volts) du circuit 20 (par exemple, un microcontrôleur) .
  • Côté transistor S1, la tension de la borne 11 est trop élevée pour autoriser une commande gS1 référencée à la masse GND. Dans l'exemple de la figure 5, on prévoit de référencer la tension d'alimentation, par exemple 15 volts, du circuit 21 au noeud 13. Comme le noeud 13 correspond à la source du transistor S1, on garantit ainsi une tension grille-source positive quel que soit le potentiel du noeud 13 (qui évolue avec la tension Vac). Un potentiel 15VDC de 15 volts (référencé à la masse GND) est appliqué sur l'anode d'une diode D5 dont la cathode est reliée à une borne 52 d'application du potentiel d'alimentation positif du circuit 21. Une borne 53 d'application du potentiel de référence du circuit 21 est connectée au noeud 13. Un condensateur C2 relie la cathode de la diode D5 au noeud 13 pour adapter la référence de la tension de 15 volts alimentant le circuit 21. En raison du changement de référence de tension, un signal de commande basse tension CTRLS1, fourni par le circuit 20, est appliqué par l'intermédiaire d'un optocoupleur 54 (Opto) dont les bornes de conduction (l'émetteur et le collecteur du phototransistor bipolaire de sortie) sont respectivement reliées à la borne 52 et à une borne d'entrée de commande du circuit 21. Le signal CTRLS1 est appliqué sur la borne de commande de l'optocoupleur (l'anode de sa photodiode) en étant référencé à la masse GND.
  • Côté triac T1, un courant de gâchette du triac T1 est injecté par le transistor d'un optocoupleur 55 (Opto) dont les bornes de conduction (émetteur et collecteur du phototransistor) sont connectées à une électrode d'un condensateur C82 définissant une masse flottante GNT T d'une alimentation continue (par exemple, de l'ordre de 15 volts) isolée (flottante) et, par une résistance R1, à la gâchette du triac T1. Une autre électrode du condensateur C82 est connecté à une borne 56 d'application du potentiel positif flottant VDC T de l'alimentation continue isolée référencée au potentiel GND_T. Dans l'exemple de la figure 5, les bornes 11 et 56 sont confondues. Le courant de gâchette est donc extrait du triac T1. En variante, on inverse les bornes VDC T et GND_T et le courant de gâchette est injecté dans le triac T1. Un signal de commande basse tension CTRLT1, fourni par le circuit 20, est appliqué sur la borne de commande de l'optocoupleur 55 (l'anode de sa photodiode) en étant référencé à la masse GND.
  • Côté triac T2 dont une des électrodes est connectée à la masse GND, un courant de gâchette peut être injecté directement en provenant du circuit 20 par application d'un signal de commande basse tension CTRLT2, par l'intermédiaire d'une résistance R2.
  • La figure 6 représente, de façon schématique et partiellement sous forme de blocs, un autre mode de réalisation d'un convertisseur totem pole réversible.
  • Par rapport au schéma de la figure 5, les gâchettes des triacs T1 et T2 sont côté point 17.
  • On utilise alors deux optocoupleurs 57 et 58 (Opto) dont les bornes de commande (photodiodes) respectives reçoivent les signaux basse tension CTRLT1 et CTRLT2 fournis par le circuit 20 (non représenté en figure 6) et référencés à la masse GND.
  • Dans l'exemple de la figure 6, on suppose que l'on souhaite extraire les courants de gâchette des triacs T1 et T2. Les bornes de conduction (l'émetteur et le collecteur du phototransistor) des optocoupleurs 57 et 58 sont respectivement reliées, par l'intermédiaire des résistances R1 et R2, aux gâchettes des triacs T1 et T2 et à une borne 56 d'application de la masse flottante GND T de l'alimentation continue isolée. Dans cette réalisation, le potentiel positif flottant VDC_T (par exemple, de l'ordre de 15 volts) correspond au potentiel du point 17, le condensateur C82 reliant le point 17 et la borne 56. Le reste du montage est identique à celui de la figure 5.
  • En variante, la relation entre les potentiels des bornes 56 (VDC_T) et 17 (GND_T) est inversée et les courants de gâchette des triacs T1 et T2 sont injectés dans les gâchettes au lieu d'être extraits des gâchettes.
  • La figure 7 représente, de façon schématique et partiellement sous forme de blocs, un autre mode de réalisation d'un convertisseur totem pole réversible.
  • Par rapport au mode de réalisation de la figure 6, la gâchette du triac T2 est côté borne 12 (comme en figure 5) . Le signal CTRLT2 peut donc y être appliqué directement.
  • La figure 8 représente, de façon schématique et partiellement sous forme de blocs, un mode de réalisation d'un circuit de génération de tensions continues de circuits de commande d'un convertisseur totem pole réversible.
  • Cette figure illustre un exemple de montage de génération des potentiels VDC_T, GND_T et 15VDC à partir de la tension alternative Vac.
  • On utilise un transformateur 81 à deux enroulements secondaires 82 et 83. Un enroulement primaire 84 du transformateur est relié, le cas échéant par l'intermédiaire du filtre 18 (figure 2), entre la borne 15 (figure 2) et une borne d'un convertisseur à découpage 85 (CONV), par exemple un circuit intégré connu sous la dénomination commerciale VIPER, dont l'autre borne est reliée, le cas échéant par l'intermédiaire du filtre 18 (figure 2), à la borne 16 (figure 2).
  • Le premier enroulement secondaire 82 du transformateur 81 fournit la tension flottante (par exemple de l'ordre de 15 volts) VDC_T-GND_T. Pour cela, une première borne de l'enroulement
  • 82 définit le potentiel GND_T et est reliée à l'optocoupleur 55 dans le mode de réalisation de la figure 5 ou à la borne 56 dans les modes de réalisation des figures 6 et 7. Une deuxième borne de l'enroulement 82 est reliée en entrée (anode) d'un élément de redressement D82 (par exemple, une diode) et un condensateur C82 relie les deux bornes de l'enroulement 82. La sortie (cathode) de l'élément de redressement D82 définit le potentiel VDC_T et est reliée à la borne 56 dans le mode de réalisation de la figure 5 ou au point 17 dans les modes de réalisation des figures 6 et 7.
  • Le deuxième enroulement secondaire 83 du transformateur 81 fournit la tension 15VDC-GND. Pour cela, une première borne de l'enroulement 83 définit le potentiel GND et est reliée à la borne 12 (figures 5 à 7). Une deuxième borne de l'enroulement 83 est reliée en entrée (anode) d'un élément de redressement D83 (par exemple, une diode) et un condensateur C83 relie les deux bornes de l'enroulement 83. La sortie (cathode) de l'élément de redressement D83 définit le potentiel 15VDC et est reliée à la borne 51 (figures 5 à 7).
  • Les amplitudes des tensions VDC_T-GND_ T et 15VDC-GND dépendent des rapports de transformation des enroulements 82 et 83 par rapport à l'enroulement 84.
  • La tension 15VDC-GND peut servir à générer la basse tension (par exemple, de 3,3 volts) référencée à la masse GND pour le circuit ou microcontrôleur 20. Pour cela, on utilise, par exemple, un régulateur linéaire 87 (REG).
  • Un avantage des modes de réalisation décrits est que le convertisseur totem pole ainsi réalisé est particulièrement performant. En particulier, on s'affranchit du besoin d'un circuit de limitation du courant d'appel, tout en obtenant un convertisseur réversible.
  • Des modes de réalisation particuliers ont été décrits. Diverses variantes et modifications apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, le choix du montage parmi ceux des figures 5 à 7 dépend de l'application et du circuit utilisé pour générer les tensions de commande. En effet, le circuit de la figure 8 n'est qu'un exemple et on pourra en variante utiliser des tensions présentes dans le reste de l'application. En outre, la mise en oeuvre pratique des modes de réalisation et le dimensionnement des composants est à la portée de l'homme du métier à partir de la description fonctionnelle donnée ci-dessus.

Claims (11)

  1. Convertisseur alternatif-continu réversible, comportant :
    un premier transistor à effet de champ (S1) et un deuxième transistor à effet de champ (S2) en série entre une première borne (11) et une deuxième borne (12) destinées à une tension continue (Vdc) ;
    un élément inductif (L1) reliant un premier point milieu (13) de l'association en série des deux transistors à une première borne (15) destinée à une tension alternative (Vac) ; et
    un premier triac (T1) et un deuxième triac (T2) en série entre les bornes de tension continue, un deuxième point milieu (17) de l'association en série des deux triacs étant relié à une deuxième borne (16) destinée à la tension alternative.
  2. Convertisseur selon la revendication 1, dans lequel :
    une première diode (D1) est en parallèle avec le premier transistor (S1), anode côté premier point milieu (13) ; et
    une deuxième diode (D2) est en parallèle avec le deuxième transistor (S2), cathode côté premier point milieu (13).
  3. Convertisseur selon la revendication 2, dans lequel chaque diode (D1, D2) est définie par la diode intrinsèque drain-source du transistor (S1, S2) concerné.
  4. Convertisseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel une gâchette de chaque triac (T1, T2) est côté deuxième point milieu (17).
  5. Convertisseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel une gâchette de chaque triac (T1, T2) est du côté de la borne (11, 12) de la tension continue (Vdc) à laquelle est connectée le triac concerné.
  6. Convertisseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel :
    une gâchette du premier triac (T1) est côté deuxième point milieu (17) ; et
    une gâchette du deuxième triac (T2) est côté deuxième borne (12) de tension continue (Vdc).
  7. Procédé de commande d'un convertisseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel :
    le deuxième triac (T2) est rendu passant de façon continue pendant des alternances d'un premier signe de la tension alternative (Vac) ; et
    le premier triac (T1) est rendu passant de façon continue pendant des alternances d'un deuxième signe de la tension alternative.
  8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel, dans un mode de conversion alternatif-continu :
    le deuxième transistor (S2) est commandé de façon impulsionnelle pendant les alternances du premier signe ; et
    le premier transistor (S1) est commandé de façon impulsionnelle pendant les alternances du deuxième signe.
  9. Procédé selon la revendication 8, dans son rattachement à la revendication 2 ou 3, dans lequel la première diode (D1) sert de diode de roue-libre.
  10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, dans lequel, dans un mode de conversion continu-alternatif :
    le premier transistor (S1) est commandé de façon impulsionnelle pendant les alternances du premier signe ; et
    le deuxième transistor (S2) est commandé de façon impulsionnelle pendant les alternances du deuxième signe.
  11. Procédé selon la revendication 10, dans son rattachement à la revendication 2 ou 3, dans lequel la deuxième diode (D2) sert de diode de roue-libre.
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